Определение массы воспламенительного состава
Ориентировочную массу воспламенителя можно рассчитать по рекомендациям, изложенным в работах [5, 10]. Заметим, что в конечном итоге точное количество навески воспламенителя определяется на основе стендовой отработки РДТТ. Тем не менее совершенствование феноменологической модели процесса воспламенения твердого топлива, а также разработка методов математического моделирования позволили получить расчетные данные, удовлетворительно согласующиеся с результатами стендовой отработки РДТТ.
В качестве примера рассмотрим основные уравнения методики [17] для расчета ориентировочных необходимых значений массы навески воспламенителя из ДРП и построения зависимости изменения давления в камере сгорания РДТТ при работе воспламенителя.
Предполагая что все зерна пороха горят одновременно, время горения воспламенителя можно определить из соотношения
.
Давление, которое должен обеспечить воспламенитель, должно быть в пределах рв = (0,3…0,5)рк. Масса воздуха, находящегося в начальный момент в камере сгорания, определяется по выражению:
,
где возд, Wсв0 – плотность воздуха и свободный объем камеры сгорания в начальный момент (рассчитывается с учетом геометрических характеристик заряда). Вследствие малого изменения свободного объема камеры сгорания за время горения воспламенителя принимаем .
Необходимая масса воспламенительного состава находится в результате решения системы дифференциальных уравнений баланса тепла и массы в период автономного горения воспламенителя и выражается следующим образом:
. (2.9.1)
С учетом массы воздуха, находящегося в свободном объеме РДТТ, масса и объем воспламенительного состава приближенно определятся по выражению:
.
Для интервала времени автономного горения воспламенителя с использованием данной методики можно рассчитать необходимую начальную поверхность горения воспламенителя Sв, время достижения максимального давления рв.max, если значение последнего задано, и динамику роста давления в свободном объеме pв(t):
, , . (2.9.2)
Входящие в выражения 2.9.1 и 2.9.2 коэффициенты имеют вид
, , , ,
, , , .
Здесь - коэффициент, учитывающий влияние воздуха, заполняющего свободный объем камеры сгорания, m- коэффициент дегрессивности формы зерна пороха. Величина m, определяемая экспериментально, ограничена диапазоном 0<m<3, причем большие значения m характерны для сферических зерен пороха. Приведенный коэффициент теплоотдачи в для теплоизолированной стенки принимается равным 0,13 кДжм/(сКкг), а для стальной стенки – 0,42 кДжм/(сКкг). Значение коэффициента , характеризующего соотношение температур стенки КС и продуктов сгорания, принимаем из диапазона 0,5…0,7.
Поверхность предсоплового пространства Fпрс, включая сужающуюся часть сопла, может быть определена из соотношения Fпрс 2,5 /4, где Dк – внутренний диаметр камеры сгорания. Указанные интервалы приведены в работе [17], в качестве рекомендаций.
Методика расчета совместного горения воспламенительного состава и основного заряда РДТТ подробно изложена в [17].
Пример расчета автономного горения воспламенительного состава
Рассчитать массу воспламенительного состава на основе дымного ружейного пороха (ДРП) для РДТТ с внутренним диаметром камеры сгорания Dк = 0,5 м, свободным объёмом камеры сгорания – Wсв = 0,01 м3, площадью критического сечения Fкр = 0,01 м2, давлением в камере сгорания – рк = 4 МПа.
Плотность ДРП – в = 1750 кг/м3, насыпная плотность – вн = 1000 кг/м3, толщина свода зерна – ев 0,001 м, удельная теплота сгорания состава – Qв = 3,06 МДж/кг, показатель процесса расширения продуктов сгорания - kв 1,1, средняя скорость горения ДРП – uв = 0,07 м/с, газовая постоянная продуктов сгорания воспламенителя – Rв = 250 Дж/кг/К. Примем также, что коэффициент, учитывающий дегрессивность площади горения зерен m = 2.
Определяем время горения отдельного зерна ДРП:
.
Найдем давление, которое должен обеспечить воспламенитель:
.
Постоянная расхода ПС воспламенителя:
.
Найдем площадь поверхности предсоплового пространства:
.
Определим коэффициенты, необходимые для расчета:
При отсутствии влияния воздуха на процесс воспламенения в начальный момент (n=0) получим:
Корни характеристического уравнения имеют вид:
,
Максимальное значение функции:
.
Время достижения максимального давления:
Необходимая начальная поверхность горения воспламенителя:
Необходимая масса воспламенительного состава:
С учетом массы воздуха, находящегося в свободном объеме РДТТ, определим потребную массу воспламенительного состава:
- Основы проектирования ракетных двигательных установок на твердом топливе
- Содержание
- Предисловие
- 1. Задания на курсовой и дипломный проекты
- 1.1. Пример типового задания
- 1.2. Особенности выполнения и защиты дипломного проекта
- 2. Конструкторская часть
- 2.1. Выбор твердого ракетного топлива
- 2.2. Термодинамический расчет характеристик горения твердого топлива
- 2.3. Выбор конструктивной формы и расчет основных характеристик заряда
- 2. Скорость горения нормальна к поверхности горения и, следовательно, горение заряда происходит эквидистантными слоями, если поверхность горения плоская, то-параллельными слоями (рис. 4).
- 2.4. Расчет внутрибаллистических характеристик рдтт
- 2.5. Расчет отклонейний и оценка предельных значений внутрибаллистических характеристик рдтт
- 2.6. Расчет заряда на прочность
- Пример расчета заряда на прочность
- 2.7. Расчет и проектирование корпуса рдтт
- 2.8. Расчет и проектирование соплового блока и органов управления рдтт
- 2.8.1. Выбор типа и профилирование сопла
- Профилирование трансзвуковой части сопла
- Профилирование расширяющейся (сверхзвуковой) части сопла
- Пример профилирования сопла
- Пример расчета составляющих потерь удельного импульса
- 2.9. Проектирование и расчет воспламенительного устройства
- Определение массы воспламенительного состава
- 2.10. Основные стадии жизненного цикла рдтт
- 3. Исследовательская часть и научно-исследовательская работа студента
- Список литературы
- Перечень дополнительной литературы и учебно-методических пособий, рекомендуемых для выполнения курсового и дипломного проектирования
- Состав и свойства зарубежных смесевых твердых топлив [2, 23] топливо тр-н-3062
- Топливо arcit-373d
- Топливо arcadene 253a
- Топливо anb-3066 [3]
- Топливо agc [23]
- Топливо erec [23]
- Топливо пха3м [23] (условное металлизированное)
- Топливо пха4м [23] (условное металлизированное)
- Топливо cyn [23]
- Топливо acc [23]
- Смесевые топлива для газогенераторов [д.1]
- Топливо let-3 [23]
- Состав и свойства баллиститных твердых топлив [2] топливо jpn
- Топливо hes-4016
- Топливо н
- Топливо нм-2 [23]
- Расчет геометрических размеров канально-щелевого заряда.
- Пример расчета распределения тепловых потоков по сопловому тракту рдтт